Определение ударной вязкости

Методика приготовления механического копра и шаблонов для установки образца. Определение ударной вязкости с использованием таблиц. Искривление образцов в зависимости от вязкости стали при испытании на удар. Проведение испытания на ударную вязкость.

Рубрика Производство и технологии
Вид лабораторная работа
Язык русский
Дата добавления 12.01.2010
Размер файла 2,1 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Лабораторная работа 3

Тема: Определение ударной вязкости.

Цель: Научиться определять ударную вязкость расчетно, а также с использованием таблиц.

Оборудование: маятниковый копер, образцы для испытания на удар, штангенциркуль, шаблоны.

Данные для расчётов:

б-угол подъёма маятника до испытания, б=69о

в-угол вылета маятника после испытаний, в=6о

L-длинна плеча маятника, равна 2,1 м

P-Вес маятника, равен 7 кг

b-длинна грани квадратного сечения образца, равна 0,002 м

F-Площадь поперечного сечения квадратного образца (м2) F=b2

H-высота подъёма маятника до испытаний (м)

h-высота вылета маятника после испытаний (м)

Ар-работа определяемая расчетно (кГм)

Ат -работа затраченная на разрушение образца определяемая по таблице (кГм)

ап-ударная вязкость определяемая по таблице (кГм/см2)

KCU-ударная вязкость определяемая расчётно (кГм/см2)

Задание.

1. Описать методику приготовления к испытаниям на ударную вязкость (приготовление механического копра и шаблонов для установки образца).

2. Провести испытания на ударную вязкость.

3. Определить ударную вязкость с помощью расчётов.

4. Определить ударную вязкость с использованием таблиц.

5. Составить отчёт согласно пунктам задания.

Ход работы

1. Подготовка образца для испытания.

Для испытания на ударную вязкость применяют образец, показанный на рис. 3.1. Образец измеряют с точностью до 0,1 мм; данные измерения записывают в графу 2 протокола испытания.

По данным измерения вычисляют площадь поперечного сечения образца и записывают в графу 3 протокола испытания.

Рисунок 3.1 Образец для испытания на удар

Рисунок 3.2 Шаблон для установки опор симметрично относительно ножа маятника

Рисунок 3.3 Шаблон для установки надреза образца симметрично относительно опор и ножа маятника.

2. Подготовка копра и проведение испытания.

При помощи шаблона 1 (рисунок 3.2) установить опоры 2 симметрично относительно ножа маятника 3 и закрепить их. Подвести стрелку к нулю до упора в штифт. Поднять немного маятник и поместить образец 1 (рисунок 3.3) на опоры 3 копра надрезом в сторону, противоположную удару ножа маятника. При помощи шаблона 2 установить надрез образца симметрично относительно опор и ножа маятника. Поднять маятник в верхнее положение и закрепить защелкой, при этом стрелка отклонится и будет указывать угол подъёма маятника. Угол б начального подъема маятника записать в графу 4 протокола испытания.

Запрещается устанавливать образец, когда маятник поднят на полную высоту и установлен на защелку. В этом положении маятник представляет большую опасность для работающих, так как при. случайном освобождении защелки может причинить тяжелые увечья.

Подвести стрелку к нулю шкалы до упора в штифт. Отпустить защёлку и произвести удар по образцу. Остановить качание маятника натяжением (при помощи рукоятки) ременного тормоза. Определить по шкале угол в взлета маятника после удара и записать в графу 5 протокола испытания.

Рисунок 3.4 Искривление образцов в зависимости от вязкости стали при испытании на удар.

Если образец не сломался, что может быть в случае недостаточного запаса энергии копра или в случае очень вязкого материала (рис. 3.4), то в протоколе испытания отмечается «не сломался». Для излома другого образца увеличивается запас энергии маятника поднятием его на большую высоту.

Найти работу Ар затраченную на разрушение образца.

3. Ударная вязкость определяется с помощью формулы

(3.1)

(кгм/см2)

Работа по излому образца определяется по формуле

Ар=P(H-h) (3.2)

Aр=7(1,347-0,011)=9,352 (кгм)

Высота подъёма маятника до испытания определяется с помощью формулы

H=L(1-cosб) (3.3)

H=2,1(1-cos69o)=1,347 (м)

Высота вылета маятника после испытания

h=L(1-cosв) (3.4)

h=2,1(1-cos6)=0,011 (м)

Площадь поперечного сечения

F=b2 (3.5)

F=0,0022=0,000004 (мм2)

4. Определение ударной вязкости с помощью таблиц.

Чтобы не вычислять величину Ан но формуле, пользуются специальной таблице, в которой для каждого угла б начального подъема маятника и угла в взлета маятника указана величина работы Ат=1,95 кГм

Ударная вязкость определяется в этом случае по той же формуле апт/F

ап=1,95/0,000004 =487500 (кгм/см2)

Вывод: Ударная вязкость показывает, какой стойкостью обладает материал к ударному излому.


Подобные документы

  • Определение динамических перемещений и напряжений в балке и пружине; сравнение расчетных и экспериментальных значений определяемых величин. Изучение методики испытаний материалов на ударный изгиб; определение ударной вязкости углеродистой стали и чугуна.

    лабораторная работа [4,7 M], добавлен 06.10.2010

  • График изменения ударной вязкости от температуры испытаний. Сравнение характеристик стали 40ХН при простых и сложных условиях. Сохранение доли волокнистой составляющей, снижение температуры хрупкости и увеличение надежности эксплуатации стали 40ХН.

    статья [449,1 K], добавлен 30.04.2016

  • Виды ликвации, причины возникновения и способы устранения. Определение ударной вязкости. Характеристики механических свойств металла. Первичная кристаллизация сплавов системы железо-углерод. Диаграмма изотермического превращения аустенита для стали У8.

    контрольная работа [1,2 M], добавлен 22.09.2013

  • Понятие и виды ликвации; причины возникновения и способы устранения. Методика измерения ударной вязкости. Составление диаграммы состояния железо-карбид железа. Механизм бейнитного превращения. Влияние температуры на изменение структуры и свойств стали.

    контрольная работа [434,2 K], добавлен 03.09.2014

  • Процесс легирования стали и сплавов - повышение предела текучести, ударной вязкости, прокаливаемости, снижение скорости закалки и отпуска. Влияние присадок легирующих элементов на механические, физические и химические свойства инструментальной стали.

    курсовая работа [375,9 K], добавлен 08.08.2013

  • Назначение и область применения метода капиллярной вискозиметрии. Характеристики погрешностей измерений. Средства измерения, вспомогательные устройства и материалы. Определение кинематической вязкости прозрачных жидкостей, обработка результатов измерений.

    курсовая работа [1,8 M], добавлен 21.03.2015

  • Понятие и виды ликвации, причины их возникновения и способы устранения. Сущность и методику измерения ударной вязкости механических свойств металла. Цементация стали: сущность процесса, структура, свойства и области применения. Титан и его сплавы.

    контрольная работа [1,1 M], добавлен 26.06.2013

  • Общие сведения о стали 18Г2АФпс. Определение ударной вязкости, температуры критических точек, углеродного эквивалента. Особенности технологии сварки низколегированной конструкционной стали. Схема и сущность автоматической сварки под слоем флюса.

    реферат [3,3 M], добавлен 24.03.2015

  • Характеристика основных механических свойств металлов. Испытания на растяжение, характеристики пластичности (относительное удлинение и сужение). Методы определения твердости по Бринеллю, Роквеллу, Виккерсу; ударной вязкости металлических материалов.

    реферат [665,7 K], добавлен 09.06.2012

  • Основные варианты построения красочных аппаратов флексографских печатных машин. Требования, предъявляемые к флексографским краскам, системам циркуляции и контроля вязкости краски. Электрическая функциональная схема работы ротационного вискозиметра.

    дипломная работа [2,1 M], добавлен 22.06.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.